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一分钟的时间,对于了解我们的计量仪器外校供应商遍及产品来说足够了。请观看这部精心制作的产品视频,让产品的独特之处和卓越性能一览无余。以下是:计量仪器外校供应商遍及的图文介绍高精度传感器在制造中还需要一系列的补偿用来改善传感器的技术参数,主要是灵敏度温度补偿、灵敏度补偿、零点平衡补偿、零点温度补偿。下面主要介绍各种补偿的方法及补偿电阻器的选用:灵敏度温度补偿(亦称弹性模量补偿):通常采用固定式(或组合式)补偿电阻器。当传感器所处环境的温度发生变化时,传感器弹性的弹性模量和应变计的灵敏系数随之改变,传感器的灵敏度也因此发生相应的变化,从而产生测量误差。为此,高精度传感器对这种误差进行补偿。具体方法是:在供桥回路中串入补偿电阻器,利用其电阻随温度变化且方向正好与传感器灵敏度的变化相反的特征,来抵消温度变化引起的传感器灵敏度的漂移,从而达到补偿的目的。补偿电阻大小可通过公式:计算得到。其中Rm为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为温度T1、T2时的传感器灵敏度;Rin为温度T1时桥路输入电阻;ac为补偿电阻器的电阻温度系数。灵敏度补偿:可采用电阻温度系数较小的丝材。由于弹性元件材料、加工尺寸以及应变计灵敏系数存在差异,传感器的灵敏度分散(<1%)迭加,传感器的灵敏度往往比较大。为了提高传感器互换性,在传感器制造中,一般有意将其灵敏度设计稍高于标准值,然后在加工中根据实测结果再把它调整为标准值。具体方法是:在供桥回路中串入电阻温度系数较小的补偿电阻器,使传感器的实际供桥电压降低,从而降低传感器的灵敏度。补偿电阻器的阻值大小可通过公式:Rc=(S1-S0)/S0*R计算得到。其中Rc为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为串入Rc前实测灵敏度和调整后要求的标准灵敏度;R为桥路的输入阻值。零点平衡补偿:通常采用在桥路中某一桥臂上串联一电阻温度系数较小的补偿电阻的方法,使传感器的应变计桥路在空载时输出近似为零,以减少测量误差和便于测量仪表调零。通常采用结构为摩擦式、切割式或短接式的补偿电阻器,它们均可以灵活方便地调整桥路的零点。摩擦式补偿电阻器可采用调阻研磨粉对箔栅进行打磨调整电阻值;切割式补偿电阻器可通过切割连接栅的方法调整电阻值;短接式补偿电阻器则采用短接连接栅的方法调整电阻值。例如,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出为正,那么,应该向ab端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止;如果零点输出为负,那么,应该将ac端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止。零点温度补偿:通常采用在桥路某一桥臂中串联一电阻温度系数较大的纯铜丝、镍丝漆包线的方法来减少温度对零点输出的影响。传感器空载输出基本为零,当传感器的温度变化时,一方面弹性元件、粘结剂、应变计都有不同程度的热胀冷所缩,引起应变计电阻变化;另一方面敏感栅材料的电阻温度系数也会引起应变计电阻变化。这些均会影响到传感器的零点输出,即使采用温度自补偿应变计和全桥接法,由于应变计温度性能分散等原因,温度变化时输出零位多少有些变化,所以要对其进行补偿。具有做法是:先对传感器进行温度试验,得出补偿电阻-零点温度漂移的规律后,按照各个传感器的温度零点漂移值对应的电阻,调整相应桥臂补偿电阻器的阻值。补偿电阻器的阻值可通过公式:计算得到。其中Rt为补偿电阻器电阻值;R为桥臂电阻值;Uin为供桥电压;ac为补偿电阻器的电阻温度系数;U1、U2分别为温度T1、T2时的零点输出电压。零点温度补偿通常采用补偿丝或结构为摩擦式、切割栅式及短接式的补偿电阻器。零点温度补偿原理基本和零点平衡补偿相似,只不过需要在模拟温度场下完成。举例说明,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出(以正温为例,正温下的零点输出与常温零点输出差值即为零点温度输出)为正,那么,应该将fg端电阻增大到计算的阻值(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止;如果零点输出为负,那么,应该将ef端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止。
只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。利用该标准可对电能计肚仪表进行型式评价实验,开展强制检定校准服务,对初装电能表进行首次检定,对产生贸易纠纷的电能计且仪表进行仲裁实验。该计扯标准的服务对象主要是电能表生产企业供电公司和电能表用户。二计扯标准的工作原理及其组成单相电能表检定装饮的丁作原理如下图所示。单相电能表检定装甡采川标准电能表法中的“高频脉冲数预置法”检定电能表,计算被检电能表的相对误差%)。标准表电压端与被检表的电压端并联,接功率源的电压输出端,标准表电流端与被检表的电流端串联,接功率源的电流输出端,被检表和标准表都在连续运行的情况下,标准表的高频脉冲信号送入装置误差计,当被检表输出N个低频脉冲数或转数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数m,再与算定或预置的高频脉冲数m。相比较,按式l)计算出被检表的和对误差。
计量器具建标指南三计拭标准器及主要配套设备计址标准器名称型号测扯范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔单相电能表检验装置格宁电气年多功能标准表格宁电气年主要配套设备计算机启天M联想年第三章电硉计量驻具遠标申请书和技术报告编写示例四计批标准的主要技术指标电压范围V电流范围频率准确度等级级五环境条件序号项目要求实际情况结论温度合格湿度。
电计量器具遠标指南八计拭标准的稳定性考核在参比温度湿度下,使用本标准电能表标准装登级在电压V电流A功率因数为的情况下对单相电能表检定装置进行重复测址次,结果如下I年月I年月I年月三测址次数I年II月II允许变化址结论合格第三章电啦计量器具遠标申请书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测扯不确定度评定单相电能表检定装置由标准电能表稳定功率源误差计算器和系统控制计算机组成,用千检定S级及以下等级的单相电能表。
定或预甡的高频脉冲数,按式计算标准表的高频脉冲常数,安装式被检电能表低频脉冲常数,标准表外接的电流电压互感牉变比。以级单相标准电能表作为被检表为例,分析该检定装置的测批不确定度。测扯模型该检定装置采用标准电能表法中的“高频脉冲数预置法”检定电能表,计算被检电能表的相对误差测扯模型为式中实测高频脉冲数。
算定或预置的高频脉冲数,按式计算;式中准表的高频脉冲常数,安装式被检电能表低频脉冲常数,标准表外接的电流电压互感器变比。标准不确定度分扯评定单相电能表检定装置的测扯重复性引入的标准不确定使用本装置对单相标准电能表型号,级在电压V电流A功率因数为的情况下重复测扯次,得出单次测址的标准偏差为,实际测扯中,用两次重复测扯的平均值作为测批结果,则由重复性引入的标准不确定度分为输入拭引入的标准不确定度预置脉冲数。
当电压为电流为功率因数为时,标准表计批电能的大允许误差为大允许相对误差为士,设其为均匀分布,其他影响扯引入的标准不确定度)误差计算器引人的标准不确定度误差计算器需要同时计算标准表输人的高频脉冲数m和被检表输入的低频脉冲数,其准确度等级为级,比标准表准确度高两个数批级,则由其引入的标准不确定度分批为电磺计曼器具建标指南导线压降和接线端子接触电阻引人的标准不确定度本装笠在测拭时,连接被。
引人的不确定度是预置脉冲数,由特定扯代入公式计算得出,可知其不存在不确定度。多功能标准表的脉冲信号引入的不确定度单相标准功率源输出电能,由标准表和被检表同时进行计批,当被检表输出N个低频脉冲数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数。实际使用导线的电阻值大为导线和端子接触电阻之和,被检表输人阻抗一般为,因此,可估计被检表的电压与标准表上的电压误差不大于,设其为均匀分布,取,估计导线压降引人的标准不确定度分址为温度湿度变化引人的标准不确定度根据经验,在恒温恒湿试险条件下,按照规程进行定时,参考温度参考湿度对计址结果的影响十分小,它们引入的标准不确定度分址可以忽略不计。
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汞由于具有高温容易气化的特点,会造成除尘器的脱除效率较低,排水中的汞含量尽管可以满足二类指标,但仍然应该得到重视。从表可见,除去汞和铅满足二类海水水质标准外,其它重金属浓度本底值与增量之和基本符合一类标准。年月达标投产的深圳西部电厂号机组海水烟气脱硫工程是我国个投运的海水法示范项目。根据前电力公司和环保总局的要求,在工程建设前和投产后,中国水利水电科学研究院和深圳市环境保护监测站承担了该项目脱硫排水对海域水质的影响监测,进行了次跟踪监测;中科院南海海洋研究所承担了该项目排水对海洋生物及表层沉积物的影响监测,进行了次跟踪监测,完成了《深圳西部电厂号机组海水烟气脱硫工艺排水对环境影响跟踪监测总报告》,该报告于年月日通过了环保总局的评审。
评审结论认为多次监测结果表明,运转前后,排放口附近海域没有水质类别上的变化,初步说明该项目对海域水质指标浓度增量的影响是小的,从叶绿素和初级生产力浮游植物的多样性指数及均匀度底栖生物的多样性和均匀度底栖生物体内重金属含量的变化表层沉积物的重金属含量等的监测结果表明,脱硫系统运转前后,海洋生态及表层沉积物的变化均在测量误差范围之内,无明显增加。海水脱硫工艺排水目前对排水口附近海洋生态及表层沉积物没有不良影响。
为判断脱硫排水对海洋生物的影响,年美国在关岛电厂设立了中试装置,利用该装置的排水进行了为期个月的各类海洋生物试验,就脱硫中试厂曝气池排水对海洋生物如鱼类海藻浮游生物和蜗牛等的急性和慢性作用进行了研究。试验由海洋生物学家领导,关岛大学实施,美国EPA监督。研究结论认为生物积累试验表明,没有一种生物的体内从脱硫工艺的排水中积累了钒和镍,海水脱硫工艺在火电厂的应用是可行的,无害的。海水脱硫工艺带来的主要的水质变化是排水口附近水域pH值的微弱降低,没有一种痕量金属会导致海水水质超标,其排放量也不会产生明显的生态影响。
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